当地时间2025-11-10,rmwsagufjhevjhfsvjfhavshjcz
宁夏—湖南±800千伏特高压直流输电工程是我国首条获批的以输送“沙戈荒”风电光伏大基地新能源为主的特高压输电通道,每年可向湖南输送电量超360亿千瓦时,其中新能源电量占比超50%。
袁宏彦摄(人民视觉)
近日,甘肃至浙江±800千伏特高压直流输电工程安徽段进入架线施工阶段。图为在安徽省芜湖市南陵县,安徽送变电工程有限公司施工人员在高空进行架线施工。
郑贤列摄(人民视觉)
位于江苏省淮安市的1000千伏淮盱Ⅱ线检修现场,江苏省送变电有限公司检修人员对复合绝缘子进行更换作业。
史 俊摄(人民视觉)
这种组合并非随意拼贴,而是一种设计語言:通过对晶体结构、光学现象、以及材料加工工艺的解读,把抽象的科学原理转化为可观察、可讨论、甚至可亲手尝试的学习对象。所谓“丝瓜苏州晶体”,是一种用来讲述晶体世界的概念性载体,它把復杂的物理规律嵌入到接触性强、易于理解的日常体验中。
91视频等平台的实时科普栏目,便以这样的思路,邀请观众从一个具体的物件出发,追问:材料为什么呈现某种颜色?结构如何决定强度与透明度?這些问题看似简单,却是打开科学世界的大门。通过短视频、现场演示和家庭友好型示范,读者可以在短短几分钟内获得对晶體的核心认知,而非被大量專业术语所困扰。
这种方法的价值在于降低门槛、提升参与感,让科学教育回归生活、回归好奇心。
晶格常数、点群、晶面和晶面间的偏折都会影响光在晶体中的传播轨迹,进而产生折射、色散、干涉等现象。这些现象不仅在显微镜下才可见,在日常光照下也能感知到颜色的微妙变化、透明度的差异和光泽的强弱。将这些原理讲清楚,我们就能解释为什么同一材料在不同光源下呈现不同的视觉效果,为什么有些晶体在热变量变化时颜色会轻微偏移,以及为什么晶体表面的微小缺陷會影响整體观感。
把抽象的概念转译成生活化的观察,正是这次科普的核心。
具体来说,這种设计哲学包含三大要点:材料与工藝的透明化、教育路径的清晰化、以及体验路径的可控化。前者确保产品的可持续性与安全性,后者建立起“看、学、做”的闭环,后者则讓学习活动具备可重复性与可扩展性。通过把科学学习拆解為观察—提问—假设—验证—总结五个步骤,任何人都可以在家中完成简易而有意义的探究。
研究者与创作者也在持续迭代中把“从平凡到非凡”的过程变量化,形成可被教育机构、家庭、社区共同采纳的落地方案。在第二部分,我们将把这些理论转化為具体的落地做法、选购要点与安全要素,帮助读者把科普热情转化为可执行的日常行动。
第三步是选择合适的材料与工具,优选面向家庭友好的科普套件、放大镜、简易显微镜和可追溯的光源(如LED灯具),避免使用未知化学品或復杂仪器。第四步是设计小型实验:用简单的日常材料观察晶体的颜色与透明度变化,尝试用不同光源对比反射与折射。第五步是数据记录与分析:用笔记本画出折射角的变化、记录颜色对比、拍摄对比照片,形成可比对的观察日志。
第六步是分享与反思:在家庭学習會上进行简短的汇报,或将结果简化为可在社交平臺分享的科学小结,促进他人参与和反馈。通过这六步,不仅获得知识,更培养了科学的严谨态度和数据整理能力。
此剧本强调低门槛、易复现、可证伪性强,适用于家庭、学校的小型科普活动,也有利于社區工作坊的快速落地。
通过这样的硬核筛选,可以把“平凡材料”转化为“非凡学習工具”,讓科普体验具有可持续性。
与此鼓励把科普体验与日常生活结合起来:在家居装饰、玩具设计、简单的艺术创作中融入晶體相关的科学知识,既提升生活美感,又巩固学习成果。通过这种渐进、可重复的学习方式,你会发现“从平凡到非凡”并非一蹴而就的奇迹,而是一个持续积累、不断验证、不断创新的过程。
愿你在每一次探索中都能发现新的问题,愿你愿意把科学的好奇心传播给更多的人。
今年7、8月份,中国的单月全社会用电量连破万亿千瓦时,相当于日本全年的用电量,引起海外关注。这背后,离不开一项项特高压交直流工程的“硬保障”。
特高压输电线路,宛如能源版图中的“高速公路”,它将丰沛的电能资源,输送至千里之外的用电地区,确保电力平稳供应。“十四五”时期,中国特高压工程稳步发展,截至目前,已累计投运特高压工程45项,预计今年底“西电东送”输电能力超过3.4亿千瓦,较“十三五”末的2.7亿千瓦提升了25%。
全球规模最大
——跨省跨区特高压直流输电通道加快建设,区域电网结构显著加强完善
要把位于川滇交界的白鹤滩水电站发出的绿色电能,送往千里之外的江苏,需要多长时间?
答案是7毫秒。
白鹤滩至江苏±800千伏特高压直流工程,是我国实施“西电东送”战略的重点工程,全长2080公里,途经四川、重庆、湖北、安徽、江苏5省市。若以白鹤滩水电站泄洪时每秒48米的最大水流速计算,江水从四川省凉山彝族自治州流至江苏苏州市约需12个小时。但有了特高压直流工程,这里发出的水电输送至江苏,只需耗时7毫秒。
为何需要这样的输电线路?这与中国的能源资源和电力负荷分布格局有关。
在中国,能源生产和消费呈逆向分布。中东部地区能源消费量大,但生产量占比却与之有差距;多数重要能源基地则位于西部。长久以来,便形成了“西电东送”的能源传输格局。
特高压直流,具有点对点直达、输送容量大、送电距离长、线路损耗低等优势,其输电距离,可达到2000至3000公里。这好比西部发的电搭上了直通车,能快速送往中东部用电需求较高的地区。
“十四五”时期,中国跨省跨区特高压直流输电通道加快建设。据国家电网特高压事业部有关负责人介绍,近5年来,金年会已投产陕北至湖北、雅中至江西、白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江、陇东至山东、宁夏至湖南、哈密至重庆、金上至湖北等8项特高压直流工程,线路长度1.36万公里,形成超5000万千瓦的特高压直流跨区输电能力。
国家能源局提供的数据显示,“十四五”时期,中国特高压直流线路长度由2.8万公里增长至4万公里以上,全国“西电东送”输电能力由2.7亿千瓦提升至约3.4亿千瓦,能源资源大范围优化配置能力有效提升,充分保障西部、北部地区电力外送消纳和中东部地区用能需求。截至目前,中国共建成1条±1100千伏、23条±800千伏和21条1000千伏特高压线路,构成了全球规模最大、技术最先进的超远距离输电网络。
如果说特高压直流工程是直达列车,那么交流工程则更像一条允许“随上随下”的公路,具有延伸、拓展的功能,可以新建出入口,输电距离通常在1000公里内。
国家能源局有关负责人介绍,“十四五”时期,中国的区域电网结构显著加强完善,在“十三五”华北、华东建成特高压主网架的基础上,“十四五”华中四省、川渝地区也构建形成特高压交流主网架,华北、华东主网架布局持续优化,特高压交流线路长度由1.4万公里增长至2万公里,大电网电力输送水平和抵御故障能力大幅提升。
放眼全国,如今,一张以西北、西南区域为送端,华北、华东、华中为受端,以特高压电网为主网架、区域间交直流混联的西电东送电网已然成形。
送出更多绿电
——2024年,跨区特高压直流通道输送清洁能源电量占总送出电量的比重接近60%
起于甘肃庆阳,止于山东泰安,每年可向山东输送电能360亿千瓦时——今年5月,陇东至山东±800千伏特高压直流工程正式竣工投产,“西电东送”又迎一条能源大动脉。
陇东至山东工程是中国首个“风光火储一体化”大型综合能源基地外送工程,采用±800千伏额定电压、800万千瓦额定容量的特高压直流输电技术,输电距离915公里,每年可向山东输送电能360亿千瓦时,为山东发展注入绿色动能。这条特高压输送的电能,超过一半是风能、光伏、储能等纯绿色能源。
作为我国首个“风光火储一体化”大型综合能源基地的外送工程,陇东至山东工程配套电源装机1450万千瓦,其中新能源1050万千瓦。此外,在主要电源点,也就是中国华能陇东能源基地,还建有全球规模最大、能耗最低的燃煤电厂碳捕集工程,被称为“碳捕快”,每年可捕集二氧化碳达150万吨,相当于处理了60万辆汽车一年的碳排放量。
往西北走。今年10月,宁夏至湖南±800千伏特高压直流工程全面建成投运。这项工程,是以输送沙漠、戈壁、荒漠风电光伏大基地新能源为主的外送特高压直流通道,起于宁夏中卫,途经甘肃、陕西、重庆、湖北,止于湖南衡阳。该工程最大输送功率达800万千瓦,其中新能源电量占比超过50%,每年可向湖南输送电量超360亿千瓦时。
今年以来,陇电入鲁、疆电入渝、宁电入湘等特高压工程相继投运。从“输送火电为主”,逐步转向“清洁能源优先”,中国的特高压工程加快建设,有力推动了能源发展“向绿而行”。
“‘十四五’时期,支撑西南地区水电、西北地区新能源外送的跨省跨区输电通道加快建设,首条‘风光火储一体化’特高压输电通道即陇东至山东特高压直流工程、首条‘沙戈荒’新能源大基地特高压外送通道即宁夏至湖南特高压直流工程建成投运,西南大型水电流域也新增3条电力送出通道。同时,依托存量跨省跨区输电通道,风电和光伏配置有所增加,输送电量结构不断优化。”国家能源局有关负责人介绍,2024年,跨区特高压直流通道输送清洁能源电量已达约4200亿千瓦时,较“十三五”末增长70%,占总送出电量的比重接近60%。
领跑技术革新
——首次形成±800千伏/800万千瓦特高压直流标准化系列成果,形成500余项各类标准规范文件
一项特高压工程,能创造多少项新纪录?在国家电网川渝1000千伏特高压交流工程中,这个数字是26项。
作为中国西南地区首个特高压交流工程,国家电网川渝1000千伏特高压交流工程创造了26项“世界首个”。这条特高压交流输电线路,为世界首条海拔最高、世界首条冰区最重、世界首条途经地震烈度最高、世界首条采用十分裂导线及配套施工工器具和工艺……
这是中国特高压工程技术革新成果显著的一个缩影。国家能源局有关负责人说,为应对大规模新能源外送、多直流馈入电网安全稳定运行等形势要求,“十四五”时期,特高压电网技术在拓扑结构、柔性输电、高海拔建设等方面实现创新突破和工程应用。
“比如,白鹤滩至江苏工程,是首条采用混合级联输电技术的直流通道,集成了特高压常规直流输电技术与柔性直流技术的优势,有效化解多回直流密集接入地区的安全运行压力。川渝特高压交流、金上至湖北特高压直流工程,送端站址均达到3000米以上,为特高压进入高海拔地区应用提供了理论依据和实际数据基础。近期核准的藏东南至粤港澳大湾区工程,是首个采用四端拓扑结构、输送容量最大、换流站海拔最高的特高压柔性直流输电工程,对于适应后续进一步西移、北移的大型能源基地开发外送需求,具有重要的创新示范作用。”国家能源局有关负责人说。
更优的技术,带来稳定的电力供应,也引领相关产业继续壮大,为经济社会发展注入动能。国家电网特高压事业部有关负责人说,通过总结提炼先进典型经验,国家电网首次形成±800千伏/800万千瓦特高压直流标准化系列成果,覆盖设计、装备、施工、调试、管理全领域,形成500余项各类标准规范文件,促进了输变电装备产业链的强链、固链、补链。
更优的技术,意味着更强的技术主动权。国家电网特高压事业部有关负责人介绍,“十四五”时期,多项特高压工程“卡脖子”技术瓶颈取得突破。“陇东至山东±800千伏特高压直流工程首次应用国产分接开关、基于自主可控芯片的直流控保系统,张北柔直工程挂网国产直流干式电容器,成功打破核心装备的国外技术垄断,全面提升我国电工装备企业技术水平和生产制造能力,助力我国由电力装备‘制造大国’向‘制造强国’升级。”该负责人说。
图片来源:人民网记者 魏京生
摄
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